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Ils ont fait leurs preuves dans l'industrie. Moteur courant continu animation maker. On croyait leur extinction programmée, il y a quelques années, avec l'apparition des moteurs à courant alternatif qui ne nécessitent aucun entretien. Toutefois, le choix de ce type d'entraînement se justifie encore pour certaines applications. Coût inférieur à puissance égale et encombrement moindre sont autant d'avantages par rapport à une motorisation asynchrone. Le document ci-dessous est tiré d'un article de la revue "Mesures" n°802 de Février 2008

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Il est raccordé à une alimentation c. séparée, rendant ainsi le courant inducteur indépendant du courant qui alimente la charge ou l'induit. Ces moteurs se caractérisent par une excellente régulation de la vitesse, car ils se prêtent parfaitement au réglage de la vitesse par variation du courant inducteur. Les moteurs c. à excitation séparée sont susceptibles de s'emballer et d'atteindre des vitesses dangereusement élevées (théoriquement infinies) si le courant de l'enroulement de champ est interrompu. De ce fait, les applications devront comporter une certaine forme de protection du courant inducteur, car un moteur non protégé pourrait voler en éclats. Moteur courant continu animation les 14 et. Figure 5-2: Moteur c. à excitation séparée b. à excitation série L'enroulement inducteur comporte un nombre de spires relativement peu élevé et il est raccordé en série avec l'induit (Figure 5-3). Du fait qu'il est traversé par le plein courant de l'induit, l'intensité du champ magnétique augmente avec la charge et le courant d'induit. Ces moteurs se caractérisent par un couple de démarrage très élevé.

\frac{d\Omega}{dt}=Cm-Cr \) Cr Couple résistant peut être décomposé en un couple de frottements sec C0 et un couple frottements visqueux proportionnel à la vitesse \( Cv=f. \Omega \) REMARQUE Cm Couple moteur est proportionnel au courant dans le rotor \( Cm=K\Phi. I \) Equation Electrique Etant donné le nombre de spires, nous avons affaire à un circuit inductif, modélisé par l'inductance L. Les fils ont toujours une certaine résistivité modélisée par R. Comme il y a mouvement d'un fil dans un champ magnétique –> Force Contre Electromotrice induite Cela induit une différence de potentiel s'opposant à la tension d'alimentation U \( E=K\Phi. \Omega \) NB: ce \( K\Phi \) est le même que pour \( Cm=K\Phi. I \) L'équation Electrique est donc: \( U=R. Machine à courant continu – simulation, animation interactive – eduMedia. i+L. \frac{di}{dt}+E \) avec \( E=K\Phi. \Omega \) Modèle de Laplace Bilan Une machine électrique à courant continu peut avoir un fonctionnement moteur (Pe –> Pm) ou générateur (Pm –> Pe) Le convertisseur de puissance associé peut éventuellement imposer un seul mode fonctionnement, voire un seul sens de rotation.